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相似文献
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1.
<正>1科学背景由于缺乏实用化、精密化激光源,深紫外波段科研装备和前沿研究的发展受到严重制约。全球已有的几种深紫外波段激光源,如准分子激光、气体高次谐波、四波混频和自由电子激光等,对装备配套使用都有较高的基本要求。因此,目前全球深紫外波段科研装备主要使用同步辐射和气体放电等非相干光源,但这种光源能量分辨率(谱分  相似文献   

2.
2013年,中国科学院整合理化技术研究所、物理研究所、大连化学物理研究所、半导体研究所科研资源,圆满完成国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制”,形成“材料-器件-装备-科学研究”完整的研发体系。  相似文献   

3.
《科技成果管理与研究》2013,(10):F0002-F0002,I0001
2013年9月6日,由中科院理化所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目,,在北京正式通过国家验收。  相似文献   

4.
1科学背景 激光拉曼光谱是一项重要的现代分子光谱技术,是研究物质分子结构的强有力工具。已应用于物理、化学、材料、生物、环境和能源等领域中。常规的拉曼光谱仪是由可见激光(〉400nm)作为激发光源。  相似文献   

5.
深紫外全固态激光源(DUV—DPL)是输出波长在200nm以短(DUV)的半导体激光二极管(LD)泵浦的固体激光器(DPL)。中国科学院自上世纪90年代初开始研究深紫外非线性光学晶体和激光技术以来,经过10余年的努力,在国际上首先生长出大尺寸KBBF晶体,  相似文献   

6.
1科学背景光发射电子显微镜(Photoemission Electron Microscopy,PEEM)是一种对表面结构、电子态、化学反应等表面物理化学性质进行原位、动态研究的新技术,在化学、物理、材料等研究领域有着重要的应用。其工  相似文献   

7.
1科学背景化学是创造新物质的科学,合成化学是人类认识物质和创造物质的重要途径与手段。随着各种高新技术和产业的发展,人类对物质的功能不断提出新的要求,合成化学的突破和新物种的出现将极大地推动科学发展和社会进步。  相似文献   

8.
9.
《金秋科苑》2013,(18):61-62
导语近日,我国成功自主研制出8台深紫外固态激光源装备,不仅是全球首创,有望使我国科学家在一系列前沿探索中占据主动,更能推进我国尖端科研设备产业化。  相似文献   

10.
《大众科技》2009,(1):5
我国科学家近期研制出一种能产生极高功率深紫外激光的晶体——KBBF族晶体,用这种晶体研制的激光电子能谱仪,可用于观察超导体在超导态时的一系列新现象,为高温超导体的机理研究提供实验证据。  相似文献   

11.
杨洁 《科学中国人》2011,(21):80-80
10月27日,由中国科学院正式对外公布,中国科学家利用独创的深紫外非线性光学晶体和深紫外棱镜耦合技术,已成功研制出深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光发射电子显微镜等8台前沿仪器设备,居国际领先地位。深紫外全固态激光源指输出波长在200nm以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比,具有高的光子流通量/密度,高的光子能量精度等优点。长期以来,  相似文献   

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